Dopaje genético: métodos y genes implicados

Autores/as

  • Lucía Chiloeches Lasa Dpto. Ciencias Biomédicas. Unidad Docente de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de Alcalá
  • María José González Muñoz Dpto. Ciencias Biomédicas. Unidad Docente de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de Alcalá
  • Carmen José Mateos Vega Dpto. Ciencias Biomédicas. Unidad Docente de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de Alcalá

DOI:

https://doi.org/10.37536/fc.3337

Palabras clave:

dopaje genético, terapia génica, vectores virales, genes dopantes, detección

Resumen

El dopaje genético es una práctica ilegal que consiste en la modificación de genes para alterar la fisiología del organismo, con el objeto de mejorar el rendimiento deportivo. El desarrollo de la ingeniería genética y de la terapia génica posibilitan el uso de esta práctica y su expansión en los próximos años. El uso de virus adenoasociados es la técnica más empleada para la manipulación y transferencia de genes modificados a una célula diana. Actualmente no existen datos confirmados de dopaje genético en humanos, pero hay una gran cantidad de genes susceptibles de ser modificados y que se pueden emplear. Experimentos en modelos animales han demostrado que la eritropoyetina podría ser el mejor candidato, por su mayor relación riesgo/beneficio. La efectividad de la hormona de crecimiento no está demostrada en atletas entrenados y los factores de crecimiento pueden dar lugar a cáncer. La detección del dopaje genético es muy compleja y se están mejorando los métodos actuales, como la técnica basada en la reacción encadenada de la polimerasa.

Citas

P. Oja, S. Titze, S. Kokko, UM. Kujala, A. Heinonen, P. Kelly, P. Koski, C. Foster, “Health benefits of different sport disciplines for adults: systematic review of observational and intervention studies with meta-analysis” Br. J. Sports Med. 2015, 49(7), 434-440

K. Mukund, S. Subramaniam, “Skeletal muscle: a review of molecular structure and function, in health and disease” Wiley Interdiscip. Rev. Syst. Biol. Med. 2020, 12(1), e1462

R. Burgueño, D. López, A. García, “El dopaje en el deporte: reseña histórica” EFDeportes.com, Revista Digital. 2012. 168

“Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA)”, Puede ser encontrado en: https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list, 2024

“Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte”, Puede ser encontrado en: ttps://celad.educacionfpydeportes.gob.es/agencia.html

“Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte”, Puede ser encontrado en: https://www.boe.es/eli/es/res/2015/12/17/(1), 2015.

V. Birzniece, “Doping in sport: effects, harm and misconceptions” Intern. Med. J. 2015, 45(3), 239-248

E. Brzeziańska, D. Domańska, A. Jegier, “Gene doping in sport-perspectives and risks” Biol. Sport. 2014, 31(4), 251-259

N. Sayed, P. Allawadhi, A. Khurana, V. Singh, U. Navik, SK. Pasumarthi, I. Khurana, AK. Banothu, R. Weiskirchen, KK. Bharani, “Gene therapy: Comprehensive overview and therapeutic application” Life Sci. 2022, 294, 120375

O. Volodina, S. Smirnikhina, “The future of gene therapy: A review of in vivo and ex vivo delivery methods for genome editing-based therapies” Mol. Biotechnol. 2025, 67(2), 425-437

D. Ibraheem, A. Elaissari, H. Fessi, “Gene therapy and DNA delivery systems” Int. J. Pharm. 2014, 459(1-2), 70-83

JY. Wang, JA. Doudna, “CRISPR technology: A decade of genome editing is only the beginning” Science 2023, 379(6629), eadd8643

AV. Borovjagin, JG. Gomez-Gutierrez, H. Shirwan, QL. Matthews, “Adenovirus-based vectors for the development of prophylactic and therapeutic vaccines” Novel Technologies for Vaccine Development. 2014, 16, 203-271

MF. Naso, B. Tomkowicz, WL. Perry, WR. Strohl, “Adeno-associated virus (AAV) as a vector for gene therapy” BioDrugs. 2017, 31(4), 317-334

T. Sakuma, MA. Barry, Y. Ikeda, “Lentiviral vectors: basic to translational” Biochem. J. 2012, 443 (3), 603-618

T. Friedmann, O. Rabin, MS. Frankel, “Ethics. Gene doping and sport” Science 2010, 327(5966), 647-648

V. Ginevičienė, A. Utkus, E. Pranckevičienė, EA. Semenova, ECR. Hall, II. Ahmetov, “Perspectives in sports genomics” Biomedicines 2022, 10(2), 298

RA. Cantelmo, AP. da Silva, CT. Mendes-Junior, DJ. Dorta, “Gene doping: resent and future” Eur. J. Sport Sci. 2020, 20(8), 1093-1101

MM. Mansour, HM. Azzazy, “The hunt for gene dopers” Drug Test. Anal. 2009, 1(7), 311-322

A. Momaya, M. Fawal, R. Estes, “Performance-enhancing substances in sports: a review of the literatura” Sports Med. 2015, 45(4), 517-531

T. Sugasawa, T. Nakano, SI. Fujita, Y. Matsumoto, G. Ishihara, K. Aoki, K. Yanazawa, S. Ono, S. Tamai, L. Manevich, H. Ueda, N. Ishibashi, K. Tamai, Y. Kanki, Y. Yoshida, K. Watanabe, T. Takemasa, Y. Kawakami, K. Takekoshi, “Proof of gene doping in a mouse model with a human erythropoietin gene transferred using an adenoviral vector” Genes. 2021, 12(8), 1249

A. Kniess, E. Ziegler, D. Thieme, RK. Müller, “Intra-individual variation of GH-dependent markers in athletes: comparison of population based and individual thresholds for detection of GH abuse in sports” J. Pharm. Biomed. Anal. 2013, 84, 201-208

AS. Khan, PA. Brown, R. Draghia-Akli, “Plasmid-based growth hormone-releasing hormone supplementation and its applications” Curr. Opin. Mol. Ther. 2005, 7(4), 306-316

S. Lee, ER. Barton, HL. Sweeney, RP. Farrar, “Viral expression of insulin-like growth factor-I enhances muscle hypertrophy in resistance-trained rats” J. Appl. Physiol. 2004, 96(3), 1097-1104

JD. Schertzer, GS. Lynch, “Comparative evaluation of IGF-I gene transfer and IGF-I protein administration for enhancing skeletal muscle regeneration after injury” Gene Ther. 2006, 13(23), 1657-1664

P. Hakimi, J. Yang, G. Casadesus, D. Massillon, F. Tolentino-Silva, CK. Nye, ME. Cabrera, DR. Hagen, CB. Utter, Y. Baghdy, DH. Johnson, DL. Wilson, JP. Kirwan, SC. Kalhan, RW. Hanson, “Overexpression of the cytosolic form of phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP) in skeletal muscle repatterns energy metabolism in the mouse” J. Biol. Chem. 2007, 282(45), 32844-32855

MH. Baig, K. Ahmad, JS. Moon, SY. Park, J. Ho Lim, HJ. Chun, AF. Qadri, YC. Hwang, AT. Jan, SS. Ahmad, S. Ali, S. Shaikh, EJ. Lee, I. Choi, “Myostatin and its Regulation: A Comprehensive Review of Myostatin Inhibiting Strategies” Front. Physiol. 2022, 23, 13:876078

R. Li, P. Su, Y. Shi, H. Shi, S. Ding, X. Su, P. Chen, D. Wu, “Gene doping detection in the era of genomics” Drug Test. Anal. 2024, 16(12), 1468-1478

Y. Lu, J. Yan, G. Ou, L. Fu, “A Review of Recent Progress in Drug Doping and Gene Doping Control Analysis” Molecules 2023, 28(14), 5483

Descargas

Publicado

2026-01-26

Cómo citar

Chiloeches Lasa, L., González Muñoz, M. J., & Mateos Vega, C. J. (2026). Dopaje genético: métodos y genes implicados. FarmaCiencia. Revista De Divulgación Científica, 1, e20263337. https://doi.org/10.37536/fc.3337

Número

Sección

Ciencia

Artículos similares

También puede {advancedSearchLink} para este artículo.